- •Эффективность использования и потребления энергии в различных странах мира и Республике Беларусь
- •Произведенные энергетические ресурсы (Тепловая энергия)
- •Место и роль энергосбережения в энергетике и экономике
- •Тема №2. Топливно-энергетические ресурсы
- •Энергоресурсы. Возобновляемые и истощаемые энергоресурсы.
- •Виды органических топлив, их состав и теплота сгорания.
- •Энергетические ресурсы мира и Республики Беларусь.
- •Традиционные способы получения электрической и тепловой энергии.
- •3.1 Назначение и основные типы электростанций
- •3.2 Тепловые электростанции
- •Гидроэнергетика
- •Прямое преобразование солнечной энергии в тепловую и электрическую
- •В порядке возрастания их эффективности и стоимости
- •Ветроэнергетика
- •Биоэнергетика
- •Франция
- •Использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
- •Тема № Транспортирование, распределение и потребление энергоресурсов.
- •Энергосбережение в быту
- •Экономия электроэнергии при использовании холодильного оборудования.
- •Экономия электроэнергии за счет использования рациональной системы освещения.
- •Утилизация тепла паро-жидкостных потоков. Теплообменные аппараты, их конструкции и принцип работы.
- •Использование тепла отходящих дымовых газов технологических печей. Теплоутилизирующие устройства.
Ветроэнергетика
Ветроэнергетика представляет собой область техники, использующую энергию ветра для производства энергии, а устройства, преобразующие энергию ветра в полезную механическую, электрическую или тепловую виды энергии, называются ветроэнергетическими установками (ВЭУ), или ветроустановками, и являются автономными
Энергия ветра в механических установках, например на мельницах и в водяных насосах, используется уже несколько столетий. После резкого скачка цен на нефть в 1973 г. интерес к таким установкам резко возрос. Большая часть существующих установок построена в конце 70-х - начале 80-х годов на современном техническом уровне при широком использовании последних достижений аэродинамики, механики, микроэлектроники для контроля и управления ими. Ветроустановки мощностью от нескольких киловатт до нескольких мегаватт производятся в Европе, США и других частях мира. Большая часть этих установок используется для производства электроэнергии, как в единой энергосистеме, так и в автономных режимах.
Одно из основных условий при проектировании ветроустановок - обеспечение их защиты от разрушений очень сильными случайными порывами ветра. В каждой местности в среднем раз в 50 лет бывают ветры со скоростью, в 5-10 раз превышающей среднюю, поэтому ветроустановки приходиться проектировать с большим запасом прочности. Максимальная проектная мощность ветроустановки определяется для некоторой стандартной скорости ветра, обычно принимаемой равной 12 м/с.
Ветроэнергетическая установка состоит из ветроколеса, генератора электрического тока, сооружения для установки на определенной высоте от земли ветряного колеса, системы управления параметрами генерируемой электроэнергии в зависимости от изменения силы ветра и скорости вращения колеса.
Ветроустановки классифицируются по двум основным признакам: геометрии ветроколеса и его положению относительно направления ветра. Если ось вращения ветроколеса параллельна воздушному потоку, то установка называется горизонтально-осевой, если перпендикулярно-вертикально-осевой.
Принцип действия ветроэнергетической установки состоит в следующем. Ветряное колесо, воспринимая на себя энергию ветра, вращается и посредством пары конических шестерен и с помощью длинного вертикального вала передает свою энергию на нижний горизонтальный трансмиссионный вал и далее посредством второй пары конических шестерен и ременной передачи - электрическому генератору или другому механизму.
Поскольку периоды безветрия неизбежны, то для исключения перебоев в электроснабжении ВЭУ должны иметь аккумуляторы электрической энергии или быть запараллелены, на случаи безветрия, с электроэнергетическими установками других типов.
Энергетическая программа Республики Беларусь до 2010 г основными направлениями использования ветроэнерге-тических ресурсов на ближайший период предусматривает их применение для привода насосных установок и в качестве источников энергии для электродвигателей. Эти области применения характеризуются минимальными требованиями к качеству электрической энергии, что позволяет резко упростить и удешевить ветроэнергетические установки. Особенно перспективным считается их использование в сочетании с малыми гидроэлектростанциями для перекачки воды. Применение ветроэнергетических установок для водоподъёма, электроподогрева воды и электроснабжения автономных потребителей к 2010 г. предполагается довести до 15 МВт установленной мощности, что обеспечит экономию 9 тыс. т у т. в год.